研究与开发
|
±800kV气体绝缘直流穿墙套管的研制
刘朋飞, 南振乐, 李振军
西安西电开关电气有限公司,西安 710077
Development of ±800kV Gas-insulated DC Wall Bushing
Liu Pengfei, Nan Zhenle, Li Zhenjun
Xi'an XD Switchgear Electric Co., Ltd, Xi'an 710077
摘要 为支撑我国特高压直流输电工程建设,实现重大装备国产化,西安西电开关电气有限公司开展了±800kV直流穿墙套管的研制工作。本文研制了一种气体绝缘直流穿墙套管,使用专业分析软件对直流穿墙套管内部电场及结构强度进行了仿真计算,并在国家高压电器质量监督检验中心通过全部型式试验,其结构简单、通流能力强、可靠性高,能够很好地适用于特高压直流输电工程中。
关键词 :
气体绝缘 ,
直流 ,
穿墙套管 ,
研制
Abstract :In order to support the construction of UHV DC transmission project in our country and localize the major equipment, we have been developing the ±800kV DC Wall Bushing. Gas-insulated DC wall bushing is developed in this article, simulation and calculation for electric field and structural strength of wall bushing are implemented by professional analysis software,and passed all type tests in national quality supervision & inspection center for high voltage apparatus.We successfully developed the ±800kV gas-insulated DC wall bushing, it is able to apply to UHV DC transmission project.
Key words :
gas-insulated
DC
wall bushing
development
出版日期: 2018-01-22
基金资助: 国家能源应用技术研究及工程示范项目资助(NY20140101)
作者简介 : 刘朋飞(1985-),男,陕西省西安市人,工程师,主要从事高压电器新产品研发工作。
引用本文:
刘朋飞, 南振乐, 李振军. ±800kV气体绝缘直流穿墙套管的研制[J]. 电气技术, 2017, 18(12): 42-45.
Liu Pengfei, Nan Zhenle, Li Zhenjun. Development of ±800kV Gas-insulated DC Wall Bushing. Electrical Engineering, 2017, 18(12): 42-45.
链接本文:
https://dqjs.cesmedia.cn/CN/Y2017/V18/I12/42
[1] 李立浧. 特高压直流输电的技术特点和工程应用[J]. 电力系统自动化, 2005, 29(24): 5-6. [2] 袁清云. 特高压直流输电技术现状及在我国的应用前景[J]. 电网技术, 2005, 29(14): 1-3. [3] 舒印彪, 刘泽洪, 高理迎, 等. ±800kV 6400MW特高压直流输电工程设计[J]. 电网技术, 2006, 30(1): 1-8. [4] 汪沨, 方志, 邱毓昌. 高压直流GIS中绝缘子的表面电荷积聚的研究[J]. 中国电机工程学报, 2005, 25(3): 105-109. [5] 王健, 李伯涛, 李庆民, 等. 直流GIL中线形金属微粒对柱式绝缘子表面绝缘子表面电荷积聚的影响[J]. 电工技术学报, 2016, 31(15): 213-222. [6] 吴光亚, 王钢, 蔡炜, 等. ±500kV直流复合绝缘子的电位分布特性[J]. 高电压技术, 2006, 32(9): 132-135. [7] 刘振, 卞星明, 王黎明, 等. 特高压直流复合绝缘子均压环设计[J]. 高电压技术, 2006, 32(12): 137-141. [8] 范建斌, 宿志一, 李武峰, 等. 高压直流支柱绝缘子和套管伞形结构研究[J]. 中国电机工程学报, 2007, 27(21): 1-6. [9] GB/T 21429—2008. 户外和户内电气设备用空心复合绝缘子定义、试验方法、接收准则和设计推荐[S]. [10] 江汛, 王仲奕. 复合高压套管的电场计算和分析[J]. 高电压技术, 2004, 30(3): 17-18, 21. [11] 张秀斌, 牟中华, 孙亚明, 等. 基于ANSYS的330kV有机复合绝缘子表面电场建模和优化[J]. 电气技术, 2015(6): 63-66, 88. [12] 黎斌. SF 6 高压电器设计[M]. 北京: 机械工业出版社, 2003. [13] 潘国洪, 朱华艳. ±800kV直流穿墙套管安装和现场试验关键技术研究[J]. 高压电器, 2007, 43(2): 106-108. [14] IEC 60137—2008. Insulated bushings for alternating voltages above 1000V[S]. [15] IEC 62199—2004. Application[S]. [16] GB/T 26166—2010. ±800kV直流系统用穿墙套管[S]. [17] Q/GDW 150—2006. 高压直流输电用±800kV级穿墙套管通用技术规范[S].
[1]
王彬, 王莉, 李小春, 王雷, 张孝顺. 某500kV变电站直流接地叠加多点窜电故障分析 [J]. 电气技术, 2024, 25(8): 81-84.
[2]
熊婕, 朱宪宇, 王娜, 刘良江, 李庆先. 基于调制宽频模态分解和局部保持投影特征融合的光伏直流电能质量扰动识别 [J]. 电气技术, 2024, 25(5): 22-30.
[3]
侯彦杰, 贺小瑞, 刘伟, 孙玉晨, 陶斐. 一种基于磁耦合转移原理的10kV直流断路器 [J]. 电气技术, 2024, 25(5): 57-64.
[4]
姜崇学, 焦鑫艳, 王佳成, 唐俊, 史艳刚. 柔性直流架空线路差模波特征优化方法 [J]. 电气技术, 2024, 25(5): 70-74.
[5]
吕俊超, 丁志远, 傅琪雯. 一种海上风电场柔直送出线单端保护方案 [J]. 电气技术, 2024, 25(4): 47-51.
[6]
付广旭, 卢东斌, 张靖, 薛海平, 邹丰. 特高压直流在线融冰技术及其工程应用 [J]. 电气技术, 2024, 25(4): 77-84.
[7]
姚璇, 南振乐, 杜文娟, 张博雅, 李奕萱. ±550kV直流气体绝缘金属封闭开关设备长期带电试验研究 [J]. 电气技术, 2024, 25(3): 46-52.
[8]
程正年, 汤海松, 马锟, 闫龙, 范良鹏. 一种直流绝缘诊断装置及其检测方法 [J]. 电气技术, 2024, 25(3): 58-62.
[9]
赵倩, 张群. 多端直流输电工程大地-金属回线转换策略 [J]. 电气技术, 2024, 25(3): 74-78.
[10]
刘乔, 王俊生. 背靠背直流输电故障闭锁后过电压分析和优化 [J]. 电气技术, 2024, 25(3): 79-84.
[11]
付广旭, 王永平, 罗金辉. 制约葛南直流大负荷精准控制的关键因素 [J]. 电气技术, 2024, 25(2): 79-84.
[12]
董熙, 刘东川, 江楠, 高原, 施洋洋. 换流阀冷却系统数字化技术应用研究 [J]. 电气技术, 2024, 25(12): 73-79.
[13]
罗强, 黄玉磊, 颜俊, 自越华, 徐天奇. 基于变分模态分解和极限学习机的换流站直流极线光学电流测量装置误差预测 [J]. 电气技术, 2024, 25(11): 1-9.
[14]
高凯, 罗日成, 刘娟, 陈子骐, 王昱彤. 一种输电线路架空地线带电直流融冰方法 [J]. 电气技术, 2024, 25(11): 42-47.
[15]
崔恒丰, 潘卫明, 张浩, 陈金龙. 一种合成试验回路试品阀控制脉冲改造方法 [J]. 电气技术, 2024, 25(10): 42-47.